Cтраница 3
Например, тело, подброшенное вертикально вверх, в некоторый момент остановится ( верхняя точка подъема тела), а затем начнет падать вниз. Момент остановки можно найти, если известны начальная скорость и ускорение, полагая в формуле (18.1) и равным нулю. Пусть, например, тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м / сек. [31]
Например, тело, подброшенное вертикально вверх, в некоторый момент остановится ( верхняя точка подъема тела), а затем начнет падать вниз. Момент остановки можно найти, если известны начальная скорость и ускорение, полагая в формуле (18.1) v равным нулю. Пусть, например, тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м / сек. [32]
Например, тело, подброшенное вертикально вверх, в некоторый момент остановится ( верхняя точка подъема тела), а затем начнет падать вниз. Момент остановки можно найти, если известны начальная скорость и ускорение, полагая з формуле (18.1) v равным нулю. Пусть, например, тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м / сек. [33]
![]() |
Движение тела вверх по наклонной плоскости под действием движущей силы, параллельной наклонной плоскости. [34] |
По этой формуле определяется величина горизонтальной движущей силы Р, необходимой для преодоления вертикальной силы при подъеме тела по наклонной плоскости. [35]
Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить угол, под которым тело брошено к горизонту, если максимальная высота подъема тела равна 1 / 4 дальности его полета. [36]
Пренебрегая сопротивлением воздуха, а также изменением силы тяжести в зависимости от географической широты местности и высоты подъема тела над поверхностью Земли, можно считать, что ускорение свободно двигающегося по вертикали тела есть величина постоянная, равная 9 81 м / секг. [37]
При движении вверх сила сопротивления направлена, как и сила тяжести, вниз и уменьшается по мере подъема тела ( так как при этом скорость тела уменьшается), при спуске же сила сопротивления направлена вверх и увеличивается. Поэтому ускорение тела в начале движения максимально ( и больше g), уменьшается при подъеме и становится равным g в верхней точке траектории, затем продолжает уменьшаться при спуске и может даже стать равным нулю. [38]
Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить угол, под которым тело брошено к горизонту, если максимальная высота подъема тела равна 1 / 4 дальности его полета. [39]
Следует отметить, что скорость воздуха V VT, так как часть энергии потока воздуха будет расходоваться на подъем тела. [40]
Тело, брошенное вертикально вверх, движется прямолинейно по закону s v0t - Y 2 Найти наибольшую высоту подъема тела. [41]
Силы тяжести обладают той же особенностью, что и силы упругости, а именно: работа, затраченная на подъем тела в поле тяжести, идет на изменение функции состояния тела. В этом случае интересующая нас функция зависит от расположения данного тела по отношению к притягивающим его телам. Она носит название потенциальной энергии тяготения. [42]
![]() |
К доказательству независимости работы в электрическом поле от формы пути. [43] |
Это означает, что сумма положительных работ, совершавшихся силой тяжести при опускании тела, в точности равна сумме тех отрицательных работ, которые производились против сил тяжести на участках пути, соответствующих подъему тела. Иными словами, алгебраическая сумма всех работ на отдельных участках пути, или полная работа на замкнутом пути равна нулю. [44]
Энергия может быть в двух видах - в виде потенциальной и в виде кинетической. При подъеме тела вверх потенциальная энергия тела возрастает. При падении тела вниз запасенная потенциальная энергия расходуется и превращается в кинетическую энергию. [45]